СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проектная работа "Полимеры"

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Цель данной работы:сподвигнуть людей к повторному использованию вторичных бытовых отходов.

Просмотр содержимого документа
«Проектная работа "Полимеры"»

Полимеры Подготовили: Лунёв П. и Ли А. МОУ СОШ № 28

Полимеры

Подготовили:

Лунёв П. и Ли А.

МОУ СОШ № 28

Цели: Сподвигнуть людей к очистке и повторному использованию полимеров для сохранения среды Задачи: Изучить проблему загрязнения среды полимерами и способы её решения с помощью различных источников информации. Донести до людей важность решения этой проблемы. Актуальность: Результаты  работы могут быть использованы обучающимися и их родителями в своей повседневной жизни. Работа имеет практическую значимость и актуальность. Проведенное исследование содействует  пропаганде здорового образа жизни.
  • Цели:

Сподвигнуть людей к очистке и повторному использованию полимеров для сохранения среды

  • Задачи:

Изучить проблему загрязнения среды полимерами и способы её решения с помощью различных источников информации.

Донести до людей важность решения этой проблемы.

  • Актуальность:

Результаты  работы могут быть использованы обучающимися и их родителями в своей повседневной жизни. Работа имеет практическую значимость и актуальность. Проведенное исследование содействует  пропаганде здорового образа жизни.

Что это такое? Полимер — высокомолекулярное соединение, вещество с большой молекулярной  массой, состоит из большого числа повторяющихся одинаковых или различных по строению составных звеньев, соединенных между собой в длинные линейные (например, целлюлоза) или разветвленные (например, амилопектин) цепи.

Что это такое?

  • Полимер — высокомолекулярное соединение, вещество с большой молекулярной массой, состоит из большого числа повторяющихся одинаковых или различных по строению составных звеньев, соединенных между собой в длинные линейные (например, целлюлоза) или разветвленные (например, амилопектин) цепи.
Из чего это? Полимер образуется из мономеров в результате реакций полимеризации или поликонденсации. К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук и другие органические вещества. В большинстве случаев понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множество неорганических полимеров. Большое число полимеров получают синтетическим путём на основе простейших соединений элементов природного происхождения путём реакций полимеризации, поликонденсации и химических превращений. Названия полимеров образуются из названия мономера с приставкой поли-: полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат... Благодаря ценным свойствам полимеры применяются в машиностроении, текстильной промышленности, сельском хозяйстве и медицине, автомобиле- и судостроении, в быту (текстильные и кожевенные изделия, посуда, клей и лаки, украшения и другие предметы).

Из чего это?

  • Полимер образуется из мономеров в результате реакций полимеризации или поликонденсации. К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук и другие органические вещества. В большинстве случаев понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множество неорганических полимеров. Большое число полимеров получают синтетическим путём на основе простейших соединений элементов природного происхождения путём реакций полимеризации, поликонденсации и химических превращений. Названия полимеров образуются из названия мономера с приставкой поли-: полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат...
  • Благодаря ценным свойствам полимеры применяются в машиностроении, текстильной промышленности, сельском хозяйстве и медицине, автомобиле- и судостроении, в быту (текстильные и кожевенные изделия, посуда, клей и лаки, украшения и другие предметы).

О полимерах Искусственные полимеры делятся на биополимеры и синтетические полимеры . Основой того и другого вида является углерод. Все синтетические полимеры по типу синтеза делят на полимеризационные и поликонденсационные высокомолекулярные соединения. Полимеризация состоит в со­единении однородных (или разнородных) мономеров с последующим образованием нового высокомолекулярного вещества - полимера.Полимеризация - это непрерывный (цепной) или ступенчатый процесс. При сополимеризации полимеризуются два или более разнородных не­насыщенных мономера. Поликонденсация состоит в образовании нового высокомолекулярного вещества - полимера - и сопровождается выделением, каких-либо побочных продуктов (например, Н 2 О ). По­ликонденсация - это процесс ступенчатый, когда образующиеся на каждой стадии промежуточные продукты могут быть отделены.

О полимерах

  • Искусственные полимеры делятся на биополимеры и синтетические полимеры . Основой того и другого вида является углерод.
  • Все синтетические полимеры по типу синтеза делят на полимеризационные и поликонденсационные высокомолекулярные соединения.
  • Полимеризация состоит в со­единении однородных (или разнородных) мономеров с последующим образованием нового высокомолекулярного вещества - полимера.Полимеризация - это непрерывный (цепной) или ступенчатый процесс. При сополимеризации полимеризуются два или более разнородных не­насыщенных мономера.
  • Поликонденсация состоит в образовании нового высокомолекулярного вещества - полимера - и сопровождается выделением, каких-либо побочных продуктов (например, Н 2 О ). По­ликонденсация - это процесс ступенчатый, когда образующиеся на каждой стадии промежуточные продукты могут быть отделены.

История открытия

  • Первые упоминания о синтетических полимера х относятся к 1838 (поливинилиденхлорид) и 1839 (полистирол). Ряд полимеров, возможно, был получен еще в первой половине 19 века.
  • Термин «полимерия» был введён в науку И. Берцелиусом в 1833 для обозначения особого вида изомерии. Берцелиус называл полимерами любые соединения с одинаковым химическим составом, но разными молекулярными массами. Но позже выяснилось, что это было не совсем так.
  • В 1835 г. А. Реньо присоединением хлороводорода к ацетилену получил винилхлорид. Но лишь много лет спустя это вещество стали использовать для получения поливинилхлорида, ставшего заменителем дерева, металлов, стекла и т. п.
  • А. М. Бутлеров изучал связь между строением и относительной устойчивостью молекул, проявляющейся в реакциях полимеризации. После создания А.М. Бутлеровым теории химического строения возникла химия полимеров . Наука о полимерах получила свое развитие главным образом благодаря интенсивным поискам способов   синтеза   каучука.
  • В 1922 г. немецкий химик Герман Штаудингер выдвинул определение макромолекула – длинной конструкции из атомов, связанных ковалентными связями. Он же первым установил взаимосвязь между молекулярной массой полимера и вязкостью его раствора.
  • Впоследствии американский химик Герман Марк исследовал форму и размер макромолекул в растворе. Тогда же в 1920—1930-е гг. благодаря работам Н. Н. Семенова в области цепных реакций было обнаружено глубокое сходство механизма полимеризации с цепными реакциями
Пластик –самый полезный И самый опасный полимер Пластические массы (пластмассы) занимают особое место среди синтетических полимерных материалов. Некоторые из них обладают такими ценными свойствами: хорошей удельной прочностью, прозрачностью, электроизоляционностью, теплозвукоизоляционностью, химической стойкостью и т. д.  Обычно пластмассы представляют собой сложные  композиции, состоящие из нескольких веществ.  Требуемые эксплуатационные свой­ства пластмасс  получают благодаря подбору отдельных  компонентов и их определенным сочетаниям.

Пластик –самый полезный

И самый опасный полимер

  • Пластические массы (пластмассы) занимают особое место среди синтетических полимерных материалов. Некоторые из них обладают такими ценными свойствами: хорошей удельной прочностью, прозрачностью, электроизоляционностью, теплозвукоизоляционностью, химической стойкостью и т. д.
  • Обычно пластмассы представляют собой сложные
  • композиции, состоящие из нескольких веществ.
  • Требуемые эксплуатационные свой­ства пластмасс
  • получают благодаря подбору отдельных
  • компонентов и их определенным сочетаниям.

Виды пластика Пластмассы классифицируют по разным критериям: химическому составу, жирности, жесткости. Но главным критерием, который объясняет природу полимера, является характер поведения пластика при нагревании. По этому признаку все пластики делятся на две основные группы: -термопласты- пригодные для повторного использования, именно их мы хотим сподвигнуть перерабатывать -реактопласты- не пригодные для повторного использования.

Виды пластика

  • Пластмассы классифицируют по разным критериям: химическому составу, жирности, жесткости. Но главным критерием, который объясняет природу полимера, является характер поведения пластика при нагревании. По этому признаку все пластики делятся на две основные группы:

-термопласты- пригодные для повторного использования, именно их мы хотим сподвигнуть перерабатывать

-реактопласты- не пригодные для повторного использования.

Термопласты

  • Термопласты — это пластмассы, которые при нагреве плавятся, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние. Если не допускать перегрева, при котором цепи молекул распадаются и материал разлагается, процесс нагревания и охлаждения можно повторять сколько угодно раз. Это особенность термопластов многократно размягчаться позволяет неоднократно перерабатывать эти пластмассы в те или иные изделия. То есть теоретически, из нескольких тысяч стаканчиков из-под йогурта можно изготовить одно крыло. С точки зрения защиты окружающей среды это очень важно, поскольку последующая переработка или утилизация — большая проблема полимеров. Попав в почву, изделия из пластика разлагаются в течение 100–400 лет!

Кроме того, благодаря этим свойствам термопласты хорошо поддаются сварке и пайке. Трещины, изломы и деформации можно легко устранить посредством теплового воздействия.

Большинство полимеров, применяемых в автомобилестроении, являются именно термопластами. Используются они для производства различных деталей интерьера и экстерьера автомобиля и другого.

Вред пластика

Простой пластиковой бутылке из под воды возьмет около 600!!! лет, чтобы только частично разложиться! А сколько этих бутылок покупают люди каждый день по всему миру? К сожалению, в России до сих пор так и не начали перерабатывать пластик. И уже хотя бы из-за этого можно и нужно ограничить его использование. Никто и не упомянал раньше какое воздействие может оказывать пластик и пластмасса непосредственно на наш организм. Вы, наверно, спросите, как он вообще может на нас влиять, мы же его не едим?!? Хочу Вас огорчить, но химикаты, присутствующие в пластиковой посуде и остальных пластмассовых вещах, попадают а наш организм не только через еду и напитки, в которых они хранились, но также могут попадать в легкие или проникать через кожу, а там уже — к кровеносную систему и разноситься по всему телу.

Опасность заключается в том, что наряду с ненатуральными химическими веществами пластик и пластмасса также содержат токсины. И эти токсины попадают в продукты питания, которые в них хранятся и которые мы потом употребляем.

Исследования пугают еще больше, говоря о том, что эти вещества могут проникать через кожный барьер и дыхательную систему. Достаточно даже крохотного количества этих веществ, чтобы нарушить деликатный баланс нашего организма.

Наиболее часто встречающиеся пластмассовые токсины — это Бисфенол-А и Фталат. Эти вещества придают пластику эластичность и прочность.

К сожалению, на наш организм они влияют совсем иначе. Они полностью сбивают наш гормональный баланс, так как являются псевдогормонами, что приводит к серьезным последствиям.

Вот что происходит из-за того, что люди нечего не делают с пластиком

Ужасы современного мира

Ужасы современного мира

Переработка термопластов Переработка термопластов начинается с их дробления, затем идёт очистка от неподходящего пластика и другого мусора, после идёт плавка и заливка пластика в формы. Этот пластик получается ничем не хуже нового. Но так как отдельно этот пластик не выбрасывается, а доставать его из общего мусора дело крайне неэффективное, то сейчас этот способ переработки очень плохо развивается. Если бы люди смогли организовать сборку термопластичных пластмасс и их переработку, то это бы безумно сильно пошло бы на пользу окружающей среде. Вы можете выкидывать мусор в специально предназначенные для этого контейнера, а так же можете сдавать его на переработку.

Переработка термопластов

  • Переработка термопластов начинается с их дробления, затем идёт очистка от неподходящего пластика и другого мусора, после идёт плавка и заливка пластика в формы. Этот пластик получается ничем не хуже нового. Но так как отдельно этот пластик не выбрасывается, а доставать его из общего мусора дело крайне неэффективное, то сейчас этот способ переработки очень плохо развивается.
  • Если бы люди смогли организовать сборку термопластичных пластмасс и их переработку, то это бы безумно сильно пошло бы на пользу окружающей среде.
  • Вы можете выкидывать мусор в специально предназначенные для этого контейнера, а так же можете сдавать его на переработку.

Вывод: Полимеры, а в частности пластик – очень полезны, но представляют большую опасность, поэтому их надо перерабатывать, иначе скоро ничего от природы не останется

Вывод:

  • Полимеры, а в частности пластик – очень полезны, но представляют большую опасность, поэтому их надо перерабатывать, иначе скоро ничего от природы не останется

Спасибо За внимание

Спасибо

За внимание


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!